Rui Wang 研究室
主宰者:Rui Wang
理化学研究所・RIKEN Center for Advanced Photonics
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Rui Wang研究室は、物質や分子の電気的・光学的性質を理解し制御することを目指す研究を展開しています。特に、単一分子接合における電荷輸送現象を詳細に調べており、有機分子と金属電極の界面設計を通じて、分子の導電性を精密に操作する研究を行っています。また、超伝導共鳴器や超伝導量子回路といった量子デバイスの小型化と性能向上にも取り組み、スケーラブルな量子情報処理システムの実現に向けた技術開発を進めています。
さらに同研究室は、半導体ナノ構造やフォトニック素子の開発にも注力しており、シリコンベースの光位相配列や広帯域フォトディテクターなど、統合フォトニクス応用に向けた次世代デバイスの設計・製作を行っています。加えて、酸化物薄膜の電子・熱電特性や新規材料の物理的性質を計算科学によって予測・評価し、多様な機能材料の開発につなげています。これらの研究は、量子情報技術、光通信、バイオセンシングなど、実用的な応用領域での進展に貢献することを目指しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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関連研究室(8 件)
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研究成果(64 件)
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41567-026-03179-6
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.95.074301
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6641/ae84f4
- DOI: https://doi.org/10.1364/prj.596596
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2025.117401
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10800-024-02252-3
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c16530
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10800-025-02303-3
- DOI: https://doi.org/10.1109/led.2025.3563098
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0269760
- DOI: https://doi.org/10.3390/math13152499
- DOI: https://doi.org/10.1007/s41810-025-00360-x
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-19751-8
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40843-025-3524-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2025.109191
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- DOI: https://doi.org/10.3390/sym17081345
- [2024] Metallic layered VSe2 saturable absorber based single- and dual-wavelength ultrafast fiber laserDOI: https://doi.org/10.1016/j.yofte.2024.103764
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2024.129224
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0194276
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.21.024059
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2024.123666
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2023.101102
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- DOI: https://doi.org/10.3390/s23239396
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11998-023-00802-6
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4207505
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202270011
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2022.120766
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2022.120678
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c03671
- [2022] Modeling the saturation of the multipactor effect in a dielectric-loaded parallel-plate waveguideDOI: https://doi.org/10.1063/5.0080741
- DOI: https://doi.org/10.1364/josab.452380
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.119281
- DOI: https://doi.org/10.31635/ccschem.022.202101757
- DOI: https://doi.org/10.3390/s22031014
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2022.113008
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cc02755k
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1066073
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.106.144438
- DOI: https://doi.org/10.1002/admt.202201132
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.91.104005
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.108551
- DOI: https://doi.org/10.20964/2021.04.65
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.103.052606
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.08.073
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac368a
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.1c15422
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c07277
- DOI: https://doi.org/10.1088/1674-1056/ac280c
- DOI: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ac3460
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ta01016f
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